根据提供的文件信息,我们可以提炼出以下知识点: 1. 同位相光激射器阵概念:同位相光激射器阵是指多个光激射器(激光器)按照特定的相位关系排列组合,使得它们发出的光束具有相同的相位,从而产生相干性极高的激光束。这种技术在军事领域中具有重要的应用价值,特别是在高精度角追踪、目标定位以及所谓的“死光武器”研制上。 2. 军事上的应用背景:由于军队对于精确追踪目标及特殊武器系统的研发需求,同位相光激射器阵的研究受到了极大的重视。文件提到至少有七个实验室致力于研究这一技术。 3. 光激射器的工作原理和特性:光激射器,又称为激光器,是一种能够发出高度集中的、单一频率的相干光束的设备。在文档中提及的商用HeNe气体光激射器是早期应用的激光器之一,它能够产生1.5毫瓦的光输出。光激射器的输出光束亮度高,光吸收小,即便在指状俑蹲实验中使用也能够保持明亮的输出。 4. 同位相排列的研究进展:研究者们正在建造四个二波道试验器,并且已经成功构建了10x10排列的光激射器阵,这样的排列能产生宽度为0.6角秒的光束,具有快速移动的能力。 5. 军事研究中心和机构的参与:美国陆军研究中心、海军研究机构等都在积极推进同位相光激射器阵的研究工作,表明该技术在军事领域具有重要的战略意义。 6. 光激射器的应用范围和潜力:除了军事应用外,光激射器在科研、工业和医疗等领域都有着广泛的应用前景。文档提到,光激射器具有破坏固体和液体的能力,特别适合于微量分析和远程跟踪系统。 7. 高重复率和高功率激光器的发展:Carnegie工学院透露了高重复率和高平均功率光激射器的研究进展,达到1160次/秒的重复脉冲速率和15千瓦的平均输出,峰值输出可达1兆瓦。这些研究推动了光激射器技术的发展,使得激光器的性能得到极大提升。 8. 光激射器的冷却技术:在提高光激射器性能的同时,有效的冷却技术也是必要的。例如,Carnegie工学院使用了浸在冷却剂中的玻璃激光器棒进行冷却。 9. 三极管式气体光激射器的研发:该技术使用热氧化物阴极提供的近乎相等的能量激励,具有自由可变的栅极控制。这种设计允许没有放电即可控制激光输出,提高了电子的激励效率。 10. 激光器的构造和工作方式:例如,霞光激射器的设计采用了特定的阴极、栅极和阳极结构,通过栅极控制阴极电流,实现能量的有效传输。 同位相光激射器阵的研究和应用在军事、科研和工业等多个领域中都具有重要的意义。随着技术的不断进步,未来光激射器的应用范围将进一步扩大,其性能也会更加优良。
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